TW202031076A - 用於在額外的srs符號上的非週期性srs的rrc配置 - Google Patents

用於在額外的srs符號上的非週期性srs的rrc配置 Download PDF

Info

Publication number
TW202031076A
TW202031076A TW108144686A TW108144686A TW202031076A TW 202031076 A TW202031076 A TW 202031076A TW 108144686 A TW108144686 A TW 108144686A TW 108144686 A TW108144686 A TW 108144686A TW 202031076 A TW202031076 A TW 202031076A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
srs
type
transmission
configuration
srs transmissions
Prior art date
Application number
TW108144686A
Other languages
English (en)
Other versions
TWI822921B (zh
Inventor
劉樂
艾柏多 瑞可亞瓦利諾
Original Assignee
美商高通公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 美商高通公司 filed Critical 美商高通公司
Publication of TW202031076A publication Critical patent/TW202031076A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI822921B publication Critical patent/TWI822921B/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

本案內容的某些態樣提供了用於在上行鏈路子訊框中的額外探測參考信號(SRS)符號上的SRS的無線電資源控制(RRC)配置的技術。由使用者設備執行的示例性方法通常包括以下步驟:從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。

Description

用於在額外的SRS符號上的非週期性SRS的RRC配置
本專利申請案主張於2018年12月20日提出申請的美國臨時專利申請案序列第62/783,027號的利益,其全部內容以引用方式併入本文。
大體而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊,以及更具體而言,係關於用於在上行鏈路子訊框中的額外探測參考信號(SRS)符號上的SRS的無線電資源控制(RRC)配置的技術。
無線通訊系統被廣泛地部署,以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞、廣播等等的各種電信服務。該等無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用的系統資源(例如,頻寬、傳輸功率等等)來支援與多個使用者的通訊的多工存取技術。此種多工存取系統的實例包括例如第三代合作夥伴計畫(3GPP)長期進化(LTE)系統、改進的LTE(LTE-A)系統、分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統和分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統。
在一些實例中,無線多工存取通訊系統可以包括多個基地站(BS),各BS能夠同時地支援針對多個通訊設備(以其他方式稱為使用者設備(UE))的通訊。在LTE或者LTE-A網路中,一或多個基地站的集合可以定義進化型節點B(eNodeB)(eNB)。在其他實例中(例如,在下一代、新無線電(NR)或5G網路中),無線多工存取通訊系統可以包括與多個中央單元(CU)(例如,中央節點(CN)、存取節點控制器(ANC)等等)相通訊的多個分散式單元(DU)(例如,邊緣單元(EU)、邊緣節點(EN)、無線電頭端(RH)、智慧無線電頭端(SRH)、傳輸接收點(TRP)等等),其中與中央單元相通訊的一或多個分散式單元的集合可以定義存取節點(例如,其可以稱為基地站、5G NB、下一代節點B(gNB或gNodeB)、TRP等等)。基地站或者分散式單元可以在下行鏈路通道(例如,用於從基地站或分散式單元到UE的傳輸)和上行鏈路通道(例如,用於從UE到基地站或分散式單元的傳輸)上與UE的集合進行通訊。
在各種電信標準中已經接受該等多工存取技術,以提供使不同的無線設備能夠在城市級別、國家級別、區域級別、甚至全球級別上進行通訊的共用協定。新無線電(NR)(例如,5G)是新興的電信標準的實例。NR是由3GPP發佈的LTE行動服務標準的增強的集合。NR被設計為經由改良頻譜效率、降低成本、改良服務、充分利用新頻譜,以及與在下行鏈路(DL)和上行鏈路(UL)上使用具有循環字首(CP)的OFDMA的其他開放標準進行更好地整合,來更好地支援行動寬頻網際網路存取。為此,NR支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合。
然而,隨著針對行動寬頻存取的需求持續增加,存在針對在NR和LTE技術中的進一步的改良的需求。較佳的是,該等改良應當適用於其他多工存取技術和採用該等技術的電信標準。
本案內容的系統、方法和設備各具有若干態樣,其中沒有單個態樣單獨地負責其期望的屬性。在不限制如經由下文的請求項表達的本案內容的保護範疇的情況下,現在將簡要地論述一些特徵。在考慮該論述之後,以及特別是在閱讀標題為「具體實施方式」的章節之後,熟習此項技術者將理解本案內容的特徵如何提供包括在無線網路中的存取點與站之間的改良的通訊的優勢。
某些態樣提供了用於由基地站(BS)進行的無線通訊的方法。該方法通常包括以下步驟:向使用者設備(UE)傳輸指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來接收第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
某些態樣提供了用於由基地站(BS)進行的無線通訊的裝置。該裝置通常包括至少一個處理器,其被配置為:向使用者設備(UE)傳輸指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來接收第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。該裝置通常亦包括與該至少一個處理器耦合的記憶體。
某些態樣提供了用於由基地站(BS)進行的無線通訊的裝置。該裝置通常包括:用於向使用者設備(UE)傳輸指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞的構件;及用於在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來接收第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者的構件。
某些態樣提供了用於由基地站(BS)進行的無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。通常,該非暫時性電腦可讀取媒體包括指令,當由至少一個處理器執行時,該等指令配置該至少一個處理器執行以下操作:向使用者設備(UE)傳輸指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來接收第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
某些態樣提供了用於由在網路中的使用者設備進行的無線通訊的方法。該方法通常包括以下步驟:從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
某些態樣提供了用於由在網路中的使用者設備進行的無線通訊的裝置。該裝置通常包括至少一個處理器,其被配置為:從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。該裝置通常亦包括與該至少一個處理器耦合的記憶體。
某些態樣提供了用於由在網路中的使用者設備進行的無線通訊的裝置。該裝置通常包括:用於從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞的構件;及用於在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者的構件。
某些態樣提供了用於由在網路中的使用者設備進行的無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。通常,該非暫時性電腦可讀取媒體包括指令,在由至少一個處理器執行時,該等指令配置該至少一個處理器執行以下操作:從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞;及在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於第一配置或第二配置中的至少一者,來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
本案內容的某些態樣亦提供了被配置為執行(或者使得處理器執行)在本文中描述的操作的各種裝置、構件和電腦可讀取媒體。
為了實現前述目的和相關目的,一或多個態樣包括在下文中充分描述和在請求項中具體指出的特徵。在下文中的描述和附圖詳細闡述了一或多個態樣的某些說明性的特徵。然而,該等特徵指示了在其中可以採用各個態樣的原理的各種方法中的一些方法。
本案內容的各態樣提供了用於在額外SRS符號上的非週期性探測參考信號(A-SRS)的無線電資源控制(RRC)配置的裝置、方法、處理系統和電腦可讀取媒體。
下文的描述提供了用於在額外SRS符號上的A-SRS的RRC配置的實例,以及不是對在請求項中闡述的保護範疇、適用性或實例的限制。在不背離本案內容的保護範疇的情況下,可以對所論述的元素的功能和排列做出改變。各個實例可以酌情省略、替代或者添加各種程序或元件。例如,可以以與所描述的順序不同的順序來執行所描述的方法,以及可以添加、省略或者組合各個步驟。另外,相對於一些實例描述的特徵可以組合到一些其他實例中。例如,使用在本文中闡述的任何數量的態樣可以實現裝置或可以實踐方法。另外,本案內容的保護範疇意欲覆蓋此種裝置或方法,該裝置或方法可以是使用除了在本文中闡述的本案內容的各個態樣之外或不同於在本文中闡述的本案內容的各個態樣的其他結構、功能,或者結構和功能來實踐的。應當理解的是,在本文中揭示的揭示內容的任何態樣可以經由請求項的一或多個元素來體現。在本文中的單詞「示例性的」用以意指「用作示例、實例或說明」。在本文中描述為「示例性」的任何態樣不必要被解釋為比其他態樣更佳或有優勢。
通常,在給定的地理區域中可以部署任何數量的無線網路。各無線網路可以支援特定的無線電存取技術(RAT),以及可以在一或多個頻率上進行操作。RAT亦可以稱為無線電技術、空中介面等等。頻率亦可以稱為載波、次載波、頻率通道、音調、次頻帶等等。各頻率可以在給定的地理區域中支援單個RAT,以避免在不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署5G NR RAT網路。
圖1圖示在其中可以執行本案內容的各態樣示例性無線通訊網路100。例如,無線通訊網路100可以是NR系統(例如,5G NR網路)。
如在圖1中圖示的,無線通訊網路100可以包括多個基地站(BS)110a-z(各基地站在本文中亦單獨地稱為BS 110或統稱為BS 110)和其他網路實體。BS 110可以提供針對特定地理區域(有時稱為「細胞」)的通訊覆蓋,該地理區域可以是靜止的,或者根據行動BS 110的位置來移動。在一些實例中,BS 110可以經由各種類型的回載介面(例如,直接實體連接、無線連接、虛擬網路等等),使用任何合適的傳輸網路來相互互連及/或互連到在無線通訊網路100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)。在圖1圖示的實例中,BS 110a、BS 110b和BS 110c可以分別是用於巨集細胞102a、巨集細胞102b和巨集細胞102c的巨集BS。BS 110x可以是用於微微細胞102x的微微BS。BS 110y和BS 110z可以分別是用於毫微微細胞102y和102z的毫微微BS。BS可以支援一或多個細胞。BS 110與在無線通訊網路100中的使用者設備(UE)120a-y(各UE在本文中亦單獨地稱為UE 120或統稱為UE 120)進行通訊。UE 120(例如,120x、120y等)可以是遍及無線通訊網路100來散佈的,以及各UE 120可以是靜止的或行動的。
根據某些態樣,如在本文中描述的,BS 110和UE 120可以被配置用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸。如在圖1中圖示的,BS 110a包括探測參考信號(SRS)模組112。根據本案內容的各態樣,SRS模組112可以被配置為執行在圖3和圖5-圖6中的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於配置在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作。另外,如在圖1中圖示的,UE 120a包括SRS模組122。根據本案內容的各態樣,SRS模組122可以被配置為執行在圖4-圖6中的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於配置在額外SRS符號上的非週期性SRS的其他操作。
無線通訊網路100亦可以包括中繼站(例如,中繼站110r),其亦稱為中繼器等等,該等中繼站從上游站(例如,BS 110a或UE 120r)接收資料及/或其他資訊的傳輸和向下游站(例如,UE 120或BS 110)發送該資料及/或其他資訊的傳輸,或者對在UE 120之間的傳輸進行中繼,以促進在設備之間的通訊。
網路控制器130可以耦合到BS 110集合,以及提供針對該等BS 110的協調和控制。網路控制器130可以經由回載來與BS 110進行通訊。BS 110亦可以經由無線回載或有線回載來相互進行通訊(例如,直接地通訊或者間接地通訊)。
圖2圖示可以用以實現本案內容的各態樣的BS 110a和UE 120a(例如,在圖1的無線通訊網路100中)的示例性元件。
在BS 110a處,傳輸處理器220可以接收來自資料來源212的資料以及來自控制器/處理器240的控制資訊。該控制資訊可以用於實體廣播通道(PBCH)、實體控制格式指示符通道(PCFICH)、實體混合ARQ指示符通道(PHICH)、實體下行鏈路控制通道(PDCCH)、群組共用PDCCH(GC PDCCH)等等。該資料可以用於實體下行鏈路共享通道(PDSCH)等等。處理器220可以對該資料和控制資訊進行處理(例如,編碼和符號映射),以分別獲得資料符號和控制符號。傳輸處理器220亦可以產生參考符號,諸如用於主要同步信號(PSS)、次要同步信號(SSS)和細胞特定參考信號(CRS)。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號及/或參考符號(若適用的話)執行空間處理(例如,預編碼),以及可以向在收發機232a-232t中的調制器(MOD)提供輸出符號串流。在收發機232a-232t中的各調制器可以處理相應的輸出符號串流(例如,用於OFDM等),以獲得輸出取樣串流。各調制器可以進一步處理(例如,轉換為類比信號、放大、濾波和升頻轉換)輸出取樣串流,以獲得下行鏈路信號。來自在收發機232a-232t中的調制器的下行鏈路信號可以分別經由天線234a-234t進行傳輸。
在UE 120a處,天線252a-252r可以從BS 110a接收下行鏈路信號,以及分別將接收到的信號提供給在收發機254a-254r中的解調器(DEMOD)。在收發機254a-254r中的各解調器可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)相應的接收到的信號,以獲得輸入取樣。各解調器可以進一步處理輸入取樣(例如,用於OFDM等),以獲得接收到的符號。MIMO偵測器256可以從在收發機254a-254r中的全部解調器獲得接收到的符號,對接收到的符號執行MIMO偵測(若適用的話),以及提供偵測到的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調、解交錯和解碼)偵測到的符號,向資料槽260提供用於UE 120a的經解碼的資料,以及向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊。
在上行鏈路上,在UE 120a處,傳輸處理器264可以接收和處理來自資料來源262的資料(例如,用於實體上行鏈路共享通道(PUSCH))和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於實體上行鏈路控制通道(PUCCH))。傳輸處理器264亦可以產生用於參考信號的參考符號(例如,用於探測參考信號(SRS))。來自傳輸處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266進行預編碼(若適用的話),由在收發機254a-254r中的解調器進行進一步處理(例如,用於SC-FDM等等),以及傳輸到BS 110a。在BS 110a處,來自UE 120a的上行鏈路信號可以由天線234進行接收,由在收發機232a-232t中的調制器進行處理,由MIMO偵測器236進行偵測(若適用的話),以及由接收處理器238進行進一步處理,以獲得由UE 120a發送的經解碼的資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,以及向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。
記憶體242和282可以分別儲存用於BS 110a和UE 120a的資料和程式碼。排程器244可以排程UE以用於在下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
在UE 120a處的控制器/處理器280及/或其他處理器和模組可以執行或者導引對用於在本文中描述的技術的過程的執行。例如,如在圖2中圖示的,根據在本文中描述的各態樣,BS 110a的控制器/處理器240包括SRS模組241,SRS模組241可以被配置為執行在圖3和圖5-圖6中的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作。如在圖2中圖示的,根據本文所描述的態樣,UE 120a的控制器/處理器280包括SRS模組281,SRS模組281可以被配置為執行在圖4-圖6的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作。儘管在控制器/處理器處圖示,但UE 120a和BS 110a的其他元件可以用於執行在本文中描述的操作。示例性 A-SRS 傳輸和速率匹配
在無線通訊系統(諸如在上文中描述的無線通訊系統)中,使用者設備(UE)可以傳輸探測參考信號(SRS),以使網路/基地站(例如,eNB、gNB等)可以量測上行鏈路通道品質。習知地,UE在普通上行鏈路子訊框的最後符號中傳輸一個SRS。然而,最近,已經引入額外符號以用於在普通上行鏈路(UL)子訊框中傳輸SRS。該等額外SRS符號可以是基於靈活的SRS符號位置配置及/或與傳輸該等(額外)SRS的UE相關聯的虛擬細胞ID來辨識的。在該上下文中,將「普通子訊框」與「特殊子訊框」(諸如被定義為混合DL/UL子訊框的彼等子訊框)進行對比,其中三個欄位包括下行鏈路引導頻時槽(DwPTS)欄位、保護時段(GP)欄位和上行鏈路引導頻時槽(UpPTS)欄位。進一步地,「特殊子訊框」可以放置在「普通DL子訊框」與「普通UL子訊框」之間,以及允許UE在TDD系統中的接收處理和傳輸處理之間進行切換。
在一些情況下,可以經由引入多於一個的符號用於在UL普通子訊框上的SRS,來支援SRS容量和覆蓋增強。此舉可以涉及:在UL普通子訊框中引入多於一個的符號用於一個UE或多個UE的SRS。作為基準線,當在普通子訊框中的多於一個的符號被分配用於細胞的SRS時,用於該細胞的最小SRS資源分配細微性可以是一個時槽(例如,子訊框的兩個時槽中的一個時槽)或子訊框。如前述,可以引入虛擬細胞ID用於SRS,以允許區分不同的SRS傳輸。
另外,在一些情況下,子訊框內頻率躍變和重複可以支援在普通上行鏈路子訊框的額外SRS符號中的非週期性SRS。用於非週期性SRS傳輸的子訊框內頻率躍變可以涉及:在子訊框中,在逐個符號的基礎上在不同頻帶上傳輸非週期性SRS。另外,非週期性SRS重複可以涉及:重複非週期性SRS的傳輸。例如,非週期性SRS傳輸可以涉及:在子訊框的第二額外符號中,重複在子訊框的第一額外符號中(例如,使用第一天線、頻帶等)傳輸的非週期性SRS的傳輸。
進一步地,子訊框內天線切換可以支援在額外SRS符號中的非週期性SRS。用於非週期性SRS傳輸的子訊框內天線切換可以涉及:在子訊框中,在逐個符號的基礎上使用不同的天線來傳輸非週期性SRS。
傳統SRS和額外SRS符號可以被配置用於相同的UE。在一些情況下,傳統SRS可以是在普通上行鏈路子訊框的最後符號中傳輸的週期性SRS(P-SRS)或非週期性SRS(A-SRS)。額外SRS符號可以是在普通上行鏈路子訊框中的非傳統SRS符號。在另一情況下,額外SRS符號可以被配置在普通上行鏈路子訊框的全部符號(包括最後符號)中。另外,在一些情況下,額外SRS可以是非週期性地觸發的。在一些情況下,可以允許UE在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸週期性傳統SRS和非週期性額外SRS。在非週期性傳統SRS的情況下,UE可以在普通上行鏈路子訊框中僅傳輸傳統SRS或額外SRS符號中的一者。因此,本案內容的各態樣提供了用於改良在相同的普通上行鏈路子訊框中的傳統SRS或額外SRS符號中的僅一者的傳輸的技術,以及用於在相同的普通上行鏈路子訊框中的傳統SRS和額外SRS符號兩者的傳輸的技術。
圖3圖示用於由網路實體進行的無線通訊的示例性操作300。在一些情況下,網路實體可以包括:被配置為根據本案內容的各態樣來配置UE進行A-SRS傳輸的基地站(例如,gNB)。
根據各態樣,基地站可以包括如在圖2中圖示的可以被配置為執行在本文中描述的操作的一或多個元件。例如,如在圖2中圖示的天線234、收發機232、控制器/處理器240及/或記憶體242可以執行在本文中描述的操作。
操作300開始於302,向使用者設備傳輸指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞。
在304處,在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,網路實體至少部分地基於該信號傳遞來接收第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
圖4圖示用於由在網路中的網路實體進行的無線通訊的示例性操作400。例如,UE可以根據本案內容的各態樣來執行操作400以用於A-SRS的配置和傳輸。
根據各態樣,UE可以包括如在圖2中圖示的可以被配置為執行在本文中描述的操作的一或多個元件。例如,如在圖2中圖示的天線252、收發機254、控制器/處理器280及/或記憶體282可以執行在本文中描述的操作。
操作400開始於402,從網路接收指示用於上行鏈路子訊框集合的用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞。
在404處,在上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,UE至少部分地基於該信號傳遞來傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸或第二類型的一或多個SRS傳輸中的至少一者。
如前述,本案內容的各態樣提供了用於配置UE在上行鏈路子訊框中傳輸SRS的技術。例如,本案內容的各態樣提供了用於配置非傳統UE能夠在相同或不同的上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS和第二類型的SRS兩者,同時亦維持與傳統UE向後相容的技術,該等傳統UE僅能夠在上行鏈路子訊框中傳輸第二類型的SRS。根據各態樣,第一類型的SRS可以包括非傳統SRS,而第二類型的SRS可以包括傳統SRS。在該上下文中,傳統SRS可以指的是在普通UL子訊框的最後符號中傳輸的SRS,而非傳統SRS可以指的是在子訊框中除了該子訊框的最後符號以外的其他符號中傳輸的額外SRS。
根據各態樣,至少一個上行鏈路子訊框中,用於第一類型的SRS傳輸的資源配置可以是與第二類型的SRS傳輸的資源配置不同的。例如,在一些情況下,第一類型的SRS(亦稱為「額外SRS」)(例如,除了傳統SRS之外添加到子訊框的SRS)可以包括不位於上行鏈路的最後符號中的SRS傳輸,而第二類型的SRS可以包括位於最後符號中的至少一個最後符號中的SRS傳輸。另外,在一些情況下,如在下文中解釋的,第一類型的SRS傳輸可以是以與第二類型的SRS傳輸相同或不同的方式來觸發的。
根據各態樣,第一類型的SRS傳輸可以包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的一者中的至少一者。另外,第二類型的SRS傳輸亦可以包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的至少一者。
如前述,基地站可以向UE傳輸指示用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置和用於傳輸第二類型的一或多個SRS傳輸的第二配置的信號傳遞。在一些情況下,第一配置及/或第二配置可以是在無線電資源控制(RRC)訊息或下行鏈路控制資訊(DCI)中的至少一者中傳輸/接收的。
例如,在一些情況下,用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的第一配置可以包括用於傳輸例如非週期性SRS的子訊框配置,以及可以經由指示高層參數srs- 配置索引 APsrs-ConfigIndexAP )進行配置。根據各態樣,第一配置可以包括用於傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸的週期和子訊框偏移,該週期和子訊框偏移可以是與第二類型的SRS傳輸的相同或不同的。例如,UE可以接收第一配置,以及基於子訊框偏移資訊和週期資訊來決定何者子訊框和週期用於傳輸第一類型的SRS。若沒有對用於第一類型的SRS傳輸的srs- 配置索引 AP 的顯式指示,則預設地,UE可以使用第二類型的SRS傳輸的相同的srs- 配置索引 AP 用於第一類型的SRS傳輸。
在一些情況下,在其中被配置為傳輸第一類型的SRS的子訊框可以是與在其中被配置為傳輸第二類型的SRS的子訊框相同或不同的。例如,在一些情況下,基地站可以將第一類型的SRS傳輸配置在與第二類型的SRS傳輸不同的普通上行鏈路子訊框中。因此,在此種情況下,第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸可以不重疊在相同的子訊框中。另外,在此種情況下,用於第一類型的SRS傳輸的SRS資源因此可以包括普通上行鏈路子訊框的最後符號。例如,當UE接收到具有指示以下資訊的配置的信號傳遞時,UE可以在普通上行鏈路子訊框的最後符號中傳輸第一類型的SRS傳輸:在相同的普通上行鏈路子訊框中,第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸不重疊。在此種情況下,UE可以假設相同的配置用於第一類型的SRS傳輸,即使當第一類型的SRS傳輸重疊或者被配置用於在普通上行鏈路子訊框的最後符號中的傳輸時,該配置亦可以是與第二類型的SRS傳輸的配置不同的。
然而,若基地站配置第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸兩者用於在相同的普通上行鏈路子訊框中的傳輸,則用於第一類型的SRS傳輸的SRS資源可以包括不同的替代方案。例如,如在圖5中圖示的,在第一替代方案(Alt 1)中,當第一類型的SRS傳輸(例如,在圖5中的「額外SRS」/「新SRS」)和第二類型的SRS傳輸(例如,在圖9中的「傳統SRS」)被配置在相同的普通上行鏈路子訊框502中時,用於第一類型的SRS傳輸的SRS資源(例如,如在第一配置中指示的)可以不包括普通上行鏈路子訊框的最後符號504。然而,根據各態樣,若僅第一類型的SRS傳輸被排程用於在普通上行鏈路子訊框506中的傳輸,則用於第一類型的SRS傳輸的SRS資源可以包括普通上行鏈路子訊框的最後符號508。
在第二替代方案(Alt 2)中,如圖5中圖示的,當第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸被配置在相同的普通上行鏈路子訊框510中時(例如,如經由第一配置和第二配置指示的),用於第一類型的SRS傳輸的SRS資源可以包括普通上行鏈路子訊框510的最後符號512(例如,在其中亦配置/排程第二類型的SRS傳輸)。然而,在此種情況下,由於第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸可能在普通上行鏈路子訊框510的最後符號512中發生衝突,因此UE可以至少部分地基於優先順序順序(諸如新A-SRSà傳統A-SRSà新P-SRS(若定義的話)à傳統P-SRS),來決定在相同的上行鏈路子訊框的最後符號中傳輸第一類型的SRS傳輸或第二類型的SRS傳輸中的何者類型的SRS傳輸。相對於該優先順序順序,「新」可以指的是第一類型的SRS傳輸,「傳統」可以指的是第二類型的SRS傳輸,A-SRS可以指的是非週期性SRS,以及P-SRS可以指的是週期性SRS。例如,在一些情況下,如在圖5中圖示的,基於優先順序順序,當第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸被配置在相同的普通上行鏈路子訊框510中時,UE可以在普通上行鏈路子訊框510的最後符號512中丟棄第二類型的SRS傳輸514,以有利於第一類型的SRS傳輸。
根據各態樣,除了指示用於第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸的子訊框配置的第一配置和第二配置之外,第一配置亦可以指示在子訊框或時槽內的符號配置,及/或在用於第一類型的SRS傳輸的時槽內的符號配置。第二配置可以包括在普通上行鏈路子訊框的最後符號上固定的SRS符號配置,以及在一些情況下,包括用於第二類型的特殊UpPTS SRS傳輸的符號配置。
例如,在一些情況下,第一配置(例如,用於第一類型的SRS傳輸的傳輸)可以包括在普通上行鏈路子訊框中用於第一類型的SRS傳輸的時槽索引(例如,0或1)和符號數量(例如,若排除最後符號,則為在普通上行鏈路子訊框的第二時槽中的1-6個符號,或者若包括最後符號,則為在第一時槽或第二時槽中的1-7個符號)。
另外,在一些情況下,第一配置可以包括:在普通上行鏈路子訊框的時槽內的每SRS符號的SRS配置的列表。在一些情況下,第一配置(例如,用於第一類型的SRS傳輸的傳輸)可以包括在普通上行鏈路子訊框中的符號數量(例如,若排除最後符號,則為1-13個符號,或者若包括最後符號,則為1-14個符號)。根據各態樣,在該列表中的SRS配置中的各SRS配置可以指示用於在普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸的多個符號中的各符號的符號索引。
另外,在一些情況下,在列表中的SRS配置中的各SRS配置可以指示用於SRS傳輸的參數集合。在一些情況下,用於各SRS符號的參數集合可以是單獨地指示的。在一些情況下,第一配置可以包括符號索引、起始符號和符號持續時間或者指示在普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸的符號的符號位元映像的列表。第一配置可以包括用於SRS傳輸的參數集合,其對於SRS符號而言是共用的。在一些情況下,起始符號指示在普通上行鏈路子訊框中從第1符號到第13符號的索引。進一步地,在一些情況下,符號持續時間指示在1到13個符號之間配置的非傳統SRS符號的數量,若被配置用於具有SRS天線切換及/或頻率躍變的UE,則符號持續時間亦可以包括保護符號。
在一些情況下,該位元映像可以包括6位元或7位元,各位元對應於在普通上行鏈路子訊框的時槽內的不同符號(例如,若在普通上行鏈路子訊框的第二時槽的最後符號內不允許第一類型的SRS傳輸,則為6位元,否則最大為7位元)。在一些情況下,該位元映像可以包括對應於在普通上行鏈路子訊框內的不同符號的13位元或14位元(例如,若在普通上行鏈路子訊框的最後符號內不允許第一類型的SRS傳輸,則為13位元,否則最大為14位元)。在一些情況下,若基地站沒有顯式地指示,則時槽配置可以被預先定義為第一時槽或第二時槽。
根據各態樣,UE可以使用在第一配置內的時槽/符號配置,來決定在普通上行鏈路子訊框內何時何處傳輸第一類型的SRS傳輸。
另外,在一些情況下,第一配置可以包括用於SRS天線切換、頻率躍變或重複中的一者或多者的配置資訊,以用於傳輸第一類型的SRS傳輸。例如,在一些情況下,第一配置可以包括用於第一類型的一或多個SRS傳輸的SRS重複模式,UE可以在傳輸第一類型的SRS傳輸時使用該SRS重複模式。根據各態樣,該SRS重複模式可以指示:第一類型的一或多個SRS傳輸中的第一SRS傳輸是要使用相同的天線傳輸埠、天線、次頻帶和傳輸功率在普通上行鏈路子訊框的多個符號(例如,多個SRS重複符號)中重複的。在一些情況下,SRS重複符號的數量可以不大於在普通上行鏈路子訊框中的SRS符號的總數。根據各態樣,當啟用子訊框內SRS天線切換/頻率躍變時,可以使用重複模式,其中該重複模式可以被預先定義為例如在相同天線傳輸埠/天線/次頻帶/傳輸功率上的第一重複SRS,以及隨後切換天線及/或次頻帶。在一些情況下,預設地,若基地站在第一配置中不包括指示重複模式的特定信號傳遞,則UE可以理解重複的數量是1(例如,沒有重複)。在一些情況下,若沒有啟用SRS天線切換/頻率躍變,則SRS可以是在相同的天線埠/天線上經由寬頻來傳輸的,以及因此,相同的SRS傳輸可以在各SRS符號上重複。在此種情況下,可以不存在指示SRS重複符號的數量的需要。如記載的,UE可以根據在第一配置中接收的重複模式來傳輸第一類型的SRS傳輸。
如記載的,第一配置可以包括用於子訊框內天線切換的配置資訊,以用於在普通上行鏈路子訊框內傳輸第一類型的SRS傳輸。例如,第一配置可以包括:對在普通上行鏈路子訊框中啟用還是禁用子訊框內天線切換的指示(例如,用於傳輸第一類型的SRS傳輸)。根據各態樣,若啟用子訊框內天線切換,則UE可以使用第一天線或第一天線群組以用於在普通上行鏈路子訊框中(例如,在普通上行鏈路子訊框的第一符號中)傳輸第一類型的第一SRS傳輸。此後,UE則可以切換到使用第二天線或第二天線群組,以用於在普通上行鏈路子訊框中(例如,在普通上行鏈路子訊框的第二符號中)傳輸第一類型的第二SRS傳輸。應當注意的是,普通上行鏈路子訊框的第一符號和普通上行鏈路子訊框的第二符號可以指的是普通上行鏈路子訊框的任何符號,而不必要是普通上行鏈路子訊框的實際的第一符號和第二符號。
根據各態樣,若啟用天線切換,則基地站可以在至少一個上行鏈路子訊框中接收第一類型的第一SRS傳輸,以獲得在UE處的第一天線或者在UE處的第一天線群組的通道資訊。隨後,基地站可以在至少一個上行鏈路子訊框中接收第一類型的第二SRS傳輸,以獲得在UE處的第二天線或在UE處的第二天線群組的通道資訊。
根據各態樣,若禁用天線切換,則UE可以在普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸的同時不切換天線。另外,根據各態樣,用於第一類型的SRS傳輸的天線切換的配置資訊可以包括用於SRS天線切換1T2R、1T4R及/或2T4R的配置資訊,該配置資訊可以與第二類型的SRS傳輸的配置資訊不同,其中例如xT指的是傳輸天線T的數量(x),以及xR表示接收天線R的數量(x)。在一些情況下,取決於每頻帶的UE能力,UE可以被配置有SRS天線切換1T2R或1T4R(其在兩個或四個天線之中選擇一個天線)或者SRS天線切換2T4R(其在預先定義的兩對或三對天線之中選擇一對的兩個天線埠中的一個天線埠)。在一些情況下,UE可以被配置有保護時段,諸如在每個天線切換之間用於UE處理的符號。對於第一類型的SRS傳輸(例如,非週期性非傳統SRS傳輸)而言,在普通上行鏈路子訊框中的天線切換的數量(例如,天線/天線群組切換的次數)可以是SRS天線切換的全部集合,諸如2用於具有2對天線的SRS 1T2R或SRS 2T4R,3用於具有3對天線的SRS 2T4R,或4用於SRS 1T4R。
在一些情況下,預設地,若基地站不包括指示用於第二類型的天線切換的配置資訊(例如,與1T2R、1T4R及/或2T4R相關)的顯式信號傳遞,則UE可以使用與用於第一類型的SRS天線切換的配置相同的配置。在一些情況下,基地站可以包括指示僅用於A-SRS的天線切換的配置資訊(例如,與1T2R、1T4R及/或2T4R相關)的顯式信號傳遞,其可以與P-SRS的SRS天線切換的信號傳遞不同。否則,UE可以假設相同的SRS天線切換的配置用於A-SRS和P-SRS。
在一些情況下,第一配置可以包括用於子訊框內SRS天線切換的起始天線索引(例如,用於1T2R或1T4R)或天線群組索引(例如,用於2T4R)。根據各態樣,在一些情況下,預設地,若在普通上行鏈路子訊框內的符號數量等於如UE的天線數量,則UE可以從天線0(零)或天線群組0(零)開始。
如記載的,第一配置可以包括用於子訊框內頻率躍變的配置資訊,以用於在普通上行鏈路子訊框內傳輸第一類型的SRS傳輸。例如,第一配置可以包括:對在普通上行鏈路子訊框中是啟用還是禁用子訊框內頻率躍變的指示(例如,用於傳輸第一類型的SRS傳輸)。根據各態樣,若啟用頻率躍變,則UE可以使用第一次頻帶以用於在普通上行鏈路子訊框中(例如,在普通上行鏈路子訊框的第一符號中)傳輸第一類型的第一SRS傳輸。此後,UE則可以切換到使用第二次頻帶以用於在至少一個上行鏈路子訊框中(例如,在普通上行鏈路子訊框的第二符號中)傳輸第一類型的第二SRS傳輸。類似地,若啟用頻率躍變,則基地站可以在至少一個上行鏈路子訊框中接收第一類型的第一SRS傳輸,以獲得關於第一次頻帶的通道資訊,以及在至少一個上行鏈路子訊框中接收第一類型的第二SRS傳輸,以獲得關於第二次頻帶的通道資訊。
進一步地,根據各態樣,若啟用子訊框內頻率躍變,則第一配置可以包括對在普通上行鏈路子訊框中的第一類型的SRS傳輸的傳輸期間用於UE執行頻率躍變的躍變頻寬的指示。在一些情況下,躍變頻寬可以被指示為總SRS頻寬除以在普通上行鏈路子訊框中的配置的第一類型的SRS傳輸的數量。在一些情況下,被配置用於第一類型的SRS傳輸的躍變頻寬可以是與用於第二類型的SRS傳輸的躍變頻寬相同或不同的。若BS不提供對躍變頻寬的顯式指示,則預設地,UE可以假設相同的躍變頻寬用於第一和第二類型的SRS傳輸。另外,第一配置可以包括對在躍變頻寬中要在普通上行鏈路子訊框中的第一類型的SRS傳輸的傳輸期間執行頻率躍變的起始頻率位置的指示。根據各態樣,起始頻率位置可以包括次頻帶索引或實體資源區塊中的至少一者。隨後,UE可以根據例如躍變頻寬指示和起始頻率位置來傳輸第一類型的SRS傳輸。在一些情況下,UE可以被配置有保護時段,諸如在每個頻率躍變之間用於UE處理的保護符號。對於第一類型的SRS傳輸(例如,非週期性非傳統SRS傳輸)而言,在普通上行鏈路子訊框中的頻率躍變的數量可以是SRS次頻帶的全部集合或者SRS次頻帶的子集。SRS次頻帶的總數可以取決於所配置的SRS頻寬和被配置用於非傳統SRS符號的躍變頻寬的次頻帶大小。另外,在普通上行鏈路子訊框內用於第一類型的子訊框內非週期性SRS傳輸的SRS次頻帶數量,可以取決於所配置的OFDM符號和用於頻率躍變的保護符號(若配置的話)的總數。進一步地,若針對第一類型的子訊框內非週期性SRS傳輸啟用天線切換和頻率躍變,則在普通上行鏈路子訊框內的SRS次頻帶的數量亦可以取決於天線切換的數量(若配置的話)和用於天線切換的保護符號(若配置的話)。
在一些情況下,若禁用子訊框內頻率躍變(例如,如在第一配置中指示的),則UE在傳輸第一類型的SRS傳輸的同時可以不改變次頻帶。若躍變頻寬小於SRS頻寬,則可以經由使用用於子訊框內頻率躍變的啟用/禁用位元,來配置UE是否每符號或每子訊框地改變頻率次頻帶。要注意的是,用於子訊框內頻率躍變的啟用/禁用位元和用於子訊框內天線切換的啟用/禁用位元,可以由基地站單獨地配置或者組合在一起。若使用組合的位元,則子訊框內頻率躍變和天線切換可以併發地啟用或禁用。此情形亦分別取決於用於SRS天線切換和頻率躍變的保護時段配置。例如,若UE沒有被配置有用於SRS頻率躍變的保護時段,但是被配置有用於SRS天線切換的保護時段,則UE在天線切換之前執行頻率躍變;若UE被配置有用於SRS頻率躍變的保護時段,但是沒有被配置有用於SRS天線切換的保護時段,則UE在頻率躍變之前執行天線切換;若UE沒有被配置有保護符號或者被配置有用於SRS天線切換和頻率躍變的相同的保護符號,則UE併發地執行頻率躍變和天線切換,亦即同時地切換天線和次頻帶。
在一些情況下,當第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸在相同子訊框內配置/排程時,UE可以決定用於第一類型的SRS傳輸的第一配置和用於第二類型的SRS傳輸的第二配置是否是相互互補的。在一些情況下,UE對第一配置和第二配置是否是相互互補的決定可以是基於從基地站接收的信號傳遞的。
例如,當第一類型的SRS傳輸(例如,非傳統非週期性SRS傳輸)和第二類型的SRS傳輸(例如,傳統週期性/非週期性SRS傳輸)被配置為在相同子訊框中進行傳輸時,考慮到在相同子訊框中的第二類型的SRS傳輸,基地站可以傳輸信號傳遞(例如,srs- 配置互補 Apsrs-ConfigComplementaryAp ))來啟用/禁用用於第一類型的SRS傳輸的符號數量和模式的配置。
例如,若UE決定第一配置和第二配置是相互互補的,則UE在決定如何傳輸第一類型的SRS傳輸時,可以考慮第二類型的SRS傳輸。亦即,例如,UE可以根據用於第二類型的SRS傳輸的配置參數,來調整用於第一類型的SRS傳輸的配置參數,諸如用於第一類型的SRS傳輸的符號數量、天線索引/天線群組索引,及/或次頻帶。
圖6A-圖6D根據在本文中提供的各態樣圖示根據第二類型的SRS傳輸的配置參數來調整用於第一類型的SRS傳輸的配置參數的不同實例。例如,如在圖6A中的602A圖示的,若第一配置和第二配置被決定為不相互互補的,則UE可以認為第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸相互獨立。例如,如在604A處圖示的,若第一配置和第二配置是相互不互補的(例如,在一些情況下基於來自基地站的指示來決定),則UE可以在相同的普通上行鏈路子訊框中相互獨立地傳輸第一類型的SRS傳輸(例如,非週期性額外SRS符號,如在圖6A中圖示的)和第二類型的SRS傳輸(例如,週期性傳統SRS符號,如在圖6A中圖示的)(例如,UE不基於第二類型的SRS傳輸的配置參數來調整第一類型的SRS傳輸的配置參數)。
另外,如在圖6A中的606A處圖示的,若第一配置和第二配置被決定為相互互補的,以及若UE被配置有N個符號用於第一類型的SRS傳輸,則UE可以選擇N個SRS符號608A以用於第一類型的SRS傳輸(在相同子訊框中不配置第二類型的SRS傳輸的情況下),或者可以選擇(N-1)個SRS符號610A以用於第一類型的SRS傳輸(在相同子訊框中配置第二類型的一個SRS傳輸的情況下)。
例如,若第一配置和第二配置被決定為相互互補的(例如,基於由基地站提供的指示),則UE可以基於例如被配置用於在相同的普通上行鏈路子訊框中的傳輸的第二類型的SRS傳輸的數量,來決定要在相同的上行鏈路子訊框中傳輸的第一類型的SRS傳輸的數量。在一些情況下,決定要傳輸的第一類型的SRS傳輸的數量可以包括:將第一類型的一或多個SRS傳輸的數量減去被配置用於在相同的上行鏈路子訊框中的傳輸的第二類型的SRS傳輸的數量,例如,如圖6A中的610A處圖示的。此後,UE可以根據所決定的第一類型的SRS傳輸的數量來傳輸第一類型的SRS傳輸,以及根據所決定的第二類型的SRS傳輸的數量來傳輸第二類型的SRS傳輸。
應當注意的是,圖6A係關於:在於其中配置第一類型的SRS傳輸(例如,第一類型的非週期性SRS傳輸)的相同的普通上行鏈路子訊框中沒有啟用天線切換/頻率躍變的情況下,配置傳統週期性SRS傳輸(例如,第二類型的SRS傳輸)。圖6B圖示以下的情形:在於其中配置第一類型的SRS傳輸(例如,第一類型的非週期性SRS傳輸)的相同的普通上行鏈路子訊框中沒有啟用天線切換/頻率躍變的情況下,配置傳統非週期性SRS傳輸(例如,第二類型的SRS傳輸)。
在一些情況下,可以針對在圖6A和圖6B中的第一類型的SRS傳輸啟用重複模式。在此種情況下,第一類型的SRS傳輸可以重複複數次,同時仍然考慮在相同的普通上行鏈路子訊框中的第二類型的SRS傳輸。例如,在一些情況下,如在610A處圖示的,第一類型的第一SRS傳輸可以在普通上行鏈路子訊框中重複三次,同時仍然允許在相同的普通上行鏈路子訊框中的第二類型的SRS傳輸。
另外,如前述,若第一配置和第二配置被決定為互補的,則UE可以在配置/傳輸第一類型的SRS傳輸時,考慮用於傳輸第二類型的SRS傳輸的天線或天線群組中的至少一者。例如,圖6C根據在本文中的某些態樣,圖示在普通上行鏈路子訊框中配置具有子訊框間AS 1T4R的傳統週期性SRS(例如,第二類型的SRS傳輸)和具有子訊框內AS 1T4R的新的非週期性SRS(例如,第一類型的SRS傳輸)。
如圖示的,當啟用天線切換以及第一配置和第二配置是互補的時(例如,如602C處圖示的),UE可以在傳輸第一類型的SRS傳輸時,考慮用於傳輸第二類型的SRS傳輸的天線。例如,如圖示的,若第二類型的SRS傳輸被配置用於在天線1上的傳輸(如在604C處圖示的),則第一類型的SRS傳輸可以被配置用於在不同於天線1的天線(例如,天線2、3和0)上的傳輸(如在606C處圖示的)。換言之,若第一配置和第二配置是互補的,則UE可以決定在傳輸第一類型的SRS傳輸時,不使用用於傳輸第二類型的SRS傳輸的相同天線或相同天線群組。
然而,若第一配置和第二配置不是互補的(例如,如在608C處圖示的)以及若第二類型的SRS傳輸被配置用於在天線1上的傳輸(如在610C處圖示的),則UE可以不考慮該天線資訊,以及仍然可以使用天線1來傳輸第一類型的SRS傳輸,例如,如在612C處圖示的。
另外,如前述,若第一配置和第二配置被決定為互補的,則UE可以在配置/傳輸第一類型的SRS傳輸時,考慮用於傳輸第二類型的SRS傳輸的次頻帶。例如,圖6D根據在本文中的某些態樣,圖示在普通上行鏈路子訊框中配置具有子訊框間頻率躍變的傳統週期性SRS(例如,第二類型的SRS傳輸)和具有子訊框內頻率躍變的新的非週期性SRS(例如,第一類型的SRS傳輸)。如圖示的,當啟用頻率躍變以及第一配置和第二配置是互補的時(如在602D處圖示的),UE在傳輸第一類型的SRS傳輸時可以考慮用於傳輸第二類型的SRS傳輸的次頻帶。例如,如圖示的,若第二類型的SRS傳輸被配置用於在次頻帶1上的傳輸,則第一類型的SRS傳輸可以被配置用於在不同於次頻帶1的次頻帶(諸如次頻帶0、2和3)上的傳輸。換言之,若第一配置和第二配置是互補的,則UE可以決定在傳輸第一類型的SRS傳輸時,不使用用於傳輸第二類型的SRS傳輸的相同次頻帶。
然而,若第一配置和第二配置不是互補的(例如,如在604D處圖示的),以及若第二類型的SRS傳輸被配置用於在次頻帶1上的傳輸,則UE可以不考慮該次頻帶資訊,以及仍然可以使用次頻帶1來傳輸第一類型的SRS傳輸,如圖示的。
根據各態樣,在基地站側,在UE已經傳輸了第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸之後,基地站可以在相同的普通上行鏈路子訊框中接收和組合第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸(例如,在一些情況下,利用相同或不同的功率控制)。根據各態樣,在(N-1)個新SRS符號上的非週期性SRS重複與一個傳統符號一起可以實現N個SRS重複的類似的組合增益。另外,在額外SRS符號上的非週期性SRS天線切換可以僅需要切換沒有用於傳統SRS符號的天線。若高層信號傳遞(例如,srs- 配置互補 Ap )被指示為啟用互補配置,則用於第一類型的SRS傳輸的傳輸功率亦可以與用於第二類型的SRS傳輸的傳輸功率對準,以便可以在UE側降低不必要的功率變化,以及基地站更容易將第一和第二類型的SRS傳輸組合/合併在一起。
根據各態樣,在一些情況下,UE可以從基地站接收包括以下各項的信號傳遞:對是否允許在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的一或多個SRS傳輸和第二類型的一或多個SRS傳輸的觸發指示。在一些情況下,該觸發指示可以是在由基地站傳輸的下行鏈路控制資訊信號傳遞或無線電資源控制訊息中接收的。
例如,在一些情況下,UE可以從基地站接收指示不允許(例如,禁用)在相同的普通上行鏈路子訊框中的第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸的觸發指示。在此種情況下,若第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸被排程為在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸(例如,基於第一配置和第二配置),則UE可以例如基於優先順序順序,來決定要使用第一配置或第二配置中的何者配置來傳輸SRS。例如,在一些情況下,UE可以決定使用第一配置,以及在普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸,以及在普通上行鏈路子訊框中丟棄第二類型的SRS傳輸(例如,基於UE接收到指示不允許在相同的普通上行鏈路子訊框內發生第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸兩者的觸發指示)。
在一些情況下,UE可以從基地站接收指示允許(例如,啟用)在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸的觸發指示。在此種情況下,UE可以決定使用第一配置和第二配置兩者來在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸。例如,在此種情況下,UE可以根據第一配置來傳輸第一類型的SRS傳輸,以及可以根據第二配置來傳輸第二類型的SRS傳輸。在一些情況下,第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸不能在相同的子訊框中配置或觸發。例如,當UE正在支援載波聚合時,第一類型的SRS傳輸可以被配置為在沒有PUSCH/PUCCH的次要細胞(SCell)中進行傳輸,以及第二類型的SRS傳輸可以被配置為在沒有PUSCH/PUCCH的SCell中進行傳輸(例如,用於SRS載波切換)。在此種情況下,UE可能不期望被配置或觸發為同時傳輸第一類型的SRS和第二類型的SRS。
根據某些態樣,當UE從基地站接收到觸發指示時,UE可以決定第一有效普通上行鏈路子訊框來開始SRS的傳輸。例如,在對在子訊框n 中的肯定的SRS請求的偵測之後(例如,UE在子訊框n 中接收到在普通上行鏈路子訊框中啟用第一類型的SRS傳輸的觸發指示),則UE可以根據n+k 來決定用於傳輸SRS的第一有效子訊框,其中k >=k p ,並且其中k p 可以是預先定義的(例如,k p =4)。換言之,UE可以決定第一類型的一或多個SRS傳輸的時序,該時序具有不小於在其對應的觸發指示之後的最小值的延時,其類似於第二類型的一或多個SRS傳輸的時序。根據各態樣,若第一有效子訊框在子訊框n +k p 處,則UE可以以k p 個子訊框的最小延時來傳輸SRS,該最小延時可以是用於在觸發指示之後準備SRS傳輸的最小處理時間。根據各態樣,若第一有效子訊框在晚於子訊框n +k p 的子訊框n+k 處,則UE可以以大於k p 個子訊框的延時來傳輸SRS,仍然滿足用於在從基地站接收到的觸發指示之後準備SRS傳輸的處理時間。在某些情況下,例如,一些UE可以由BS配置為(該UE向基地站通知該UE的能力在觸發指示之後小於所需的最小處理時間)根據n+k 在第一有效子訊框中傳輸SRS,其中k >=k p ,並且其中k p 可以基於所報告的最小處理時間被配置為小於4的值。
在一些情況下,對用於開始SRS的傳輸的有效子訊框的決定可以滿足(kSRS +Toffset,1 )模TSRS,1 =0,其中TSRS,1 和Toffset,1 是被配置用於第一類型的SRS傳輸(例如,用於非傳統SRS符號的非週期性SRS)的週期和子訊框偏移。在一些情況下,預設地,該等參數可以是與第二類型的SRS傳輸(例如,用於傳統SRS符號的非週期性SRS)的參數相同的。
根據各態樣,UE可以具有功率變化限制,該功率變化限制被定義為:當在相同的普通上行鏈路子訊框中傳輸第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸時,可以考慮的在普通上行鏈路子訊框內的子訊框內的有限數量的功率變化。例如,在一些情況下,基地站在配置滿足功率變化要求的多個第一類型的SRS傳輸時,可以考慮UE的能力。例如,當在不包括任何第二類型的SRS傳輸的普通上行鏈路子訊框中配置多個第一類型的SRS傳輸時,基地站可以考慮由於SRS天線切換/頻率躍變造成的第一類型的SRS傳輸的功率變化。根據各態樣,當普通上行鏈路子訊框包括第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸兩者時,即使在基地站不需要考慮天線切換/頻率躍變的情況下,在第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸之間的功率差可以仍然導致功率變化。
因此,根據各態樣,基地站可以配置類似的功率控制用於第一類型的SRS傳輸和第二類型的SRS傳輸以減少功率變化。例如,基地站可以決定對用於傳輸第一類型的SRS傳輸的傳輸功率的第一指示和對用於傳輸第二類型的SRS傳輸的傳輸功率的第二指示。在一些情況下,基地站可以配置對傳輸功率的第一指示和對傳輸功率的第二指示,以減小在第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸之間的功率變化。根據各態樣,基地站隨後可以向UE傳輸指示對用於傳輸第一類型的SRS傳輸的傳輸功率的第一指示和對用於傳輸第二類型的SRS傳輸的傳輸功率的第二指示的信號傳遞。
然而,在一些情況下,若在第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸之間的功率變化超出UE的能力,則UE可以決定要使用第一配置或第二配置中的何者配置來傳輸SRS。在一些情況下,該決定可以是基於優先順序順序的(例如,新的/額外A-SRSà傳統A-SRSà傳統P-SRS)。例如,在一些情況下,若在第一類型的SRS傳輸與第二類型的SRS傳輸之間的功率變化超出UE的能力,則UE可以決定使用第一配置來傳輸第一類型的SRS傳輸(例如,新的A-SRS對應於第一類型的SRS傳輸),而丟棄第二類型的SRS傳輸(例如,傳統A-SRS或傳統P-SRS對應於第二類型的SRS傳輸)。
根據各態樣,在一些情況下,用於第一類型的SRS傳輸的第一配置可以是在每分量載波(例如,PCell和SCell)或每分量載波群組的基礎上指示的。根據各態樣,用於在多個CC上的第一類型的SRS傳輸的一些參數可以具有針對SRS載波切換(CS)的額外限制。在一些情況下,對於SRS CS(例如,對於被配置用於PUSCH/PUCCH的TDD服務細胞)而言,可以支援在用於被配置有srs-UpPtsAdd 的傳統UE的UpPTS中的子訊框內SRS FH/AS。因此,預設地,對於SRS CS而言,被配置有新的/額外SRS符號(例如,第一類型的SRS傳輸)的UE可以在普通上行鏈路子訊框中支援子訊框內SRS頻率躍變/天線切換(SRS FH/AS),以及可以遵循與配置有SRS CS和srs-UpPtsAdd 的UE相同的行為。
根據各態樣,在一些情況下,在額外SRS符號上的週期性SRS可以認為是第一類型的SRS,以及在普通上行鏈路子訊框中的最後符號上的傳統週期性或非週期性SRS和在UpPTS中的符號可以對應於第二類型的SRS。第一類型和第二類型的SRS可以是在相同或不同的子訊框中傳輸的。用於在普通上行鏈路中的額外SRS符號上的非週期性SRS的一些RRC配置參數可以是與週期性SRS的RRC配置參數類似的,諸如針對週期性和子訊框偏移的srs- 配置索引srs-ConfigIndex )、時槽/符號索引配置、用於SRS天線切換的天線配置、用於SRS頻率躍變的躍變頻寬、SRS重複的數量、用於子訊框內SRS天線切換/頻率躍變的啟用/禁用位元、用於SRS第一類型和第二類型的互補配置的啟用/禁用位元等等。與非週期性SRS傳輸不同,週期性SRS傳輸可以不需要經由使用DCI位元來觸發。
圖7圖示可以包括被配置為執行用於在本文中揭示的技術的操作(諸如在圖3中圖示的操作以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作)的各種元件(例如,對應於功能構件元件)的通訊設備700。通訊設備700包括耦合到收發機708的處理系統702。收發機708被配置為經由天線710來傳輸和接收用於通訊設備700的信號(諸如如在本文中描述的各種信號)。處理系統702可以被配置為執行用於通訊設備700的處理功能,其包括處理由通訊設備700接收及/或要傳輸的信號。
處理系統702包括經由匯流排706耦合到電腦可讀取媒體/記憶體712的處理器704。在某些態樣中,電腦可讀取媒體/記憶體712被配置為儲存指令(例如,電腦可執行代碼),當由處理器704執行時,該等指令使得處理器804執行在圖3中圖示的操作,或者用於執行在本文中論述的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的各種技術的其他操作。在某些態樣中,電腦可讀取媒體/記憶體712儲存:用於執行在圖3中的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作的代碼。例如,電腦可讀取媒體/記憶體712儲存:用於傳輸的代碼714、用於接收的代碼716,以及用於觸發的代碼718。
在某些態樣中,處理器704可以包括被配置為實現在電腦可讀取媒體/記憶體712中儲存的代碼的電路系統,諸如用於執行在圖3中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作。例如,處理器804包括:用於傳輸的電路系統720、用於接收的電路系統722,以及用於觸發的電路系統724。
圖8圖示可以包括被配置為執行用於在本文中揭示的技術的操作(諸如在圖4中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作)的各種元件(例如,對應於功能構件元件)的通訊設備800。通訊設備800包括耦合到收發機808的處理系統802。收發機808被配置為經由天線810來傳輸和接收用於通訊設備800的信號(諸如如在本文中描述的各種信號)。處理系統802可以被配置為執行用於通訊設備800的處理功能,其包括處理由通訊設備800接收及/或要傳輸的信號。
處理系統802包括經由匯流排806耦合到電腦可讀取媒體/記憶體812的處理器804。在某些態樣中,電腦可讀取媒體/記憶體812被配置為儲存指令(例如,電腦可執行代碼),當由處理器804執行時,該等指令使得處理器904執行在圖4中圖示的操作,或者用於執行在本文中論述的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的各種技術的其他操作。在某些態樣中,電腦可讀取媒體/記憶體812儲存:用於執行在圖4中的一者或多者中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作的代碼。例如,電腦可讀取媒體/記憶體812儲存:用於接收的代碼814、用於傳輸的代碼816、用於決定的代碼818、用於丟棄的代碼820、用於考慮的代碼822,以及用於選擇的代碼824。
在某些態樣中,處理器804可以包括被配置為實現在電腦可讀取媒體/記憶體812中儲存的代碼的電路系統,諸如用於執行在圖4中圖示的操作,以及在本文中揭示的用於在額外SRS符號上的非週期性SRS傳輸的其他操作。例如,處理器804包括:用於接收的電路系統826、用於傳輸的電路系統828、用於決定的電路系統830、用於丟棄的電路系統832、用於考慮的電路系統834,以及用於選擇的電路系統836。
在本文中描述的技術可以用於各種無線通訊技術,諸如NR(例如,5G NR)、3GPP長期進化(LTE)、改進的LTE(LTE-A)、分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)和其他網路。術語「網路」和「系統」是經常可交換地使用的。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma 2000等等的無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變體。Cdma 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA網路可以實現諸如NR(例如,5G RA)、進化的UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、快閃OFDMA(Flash-OFDMA)等等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。LTE和LTE-A是UMTS使用E-UTRA的版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了cdma 2000和UMB。NR是在開發中的新興的無線通訊技術。
在本文中描述的技術可以用於在上文中提及的無線網路和無線電技術以及其他無線網路和無線電技術。為了清楚起見,儘管各態樣在本文中是使用通常與3G、4G及/或5G無線技術相關聯的術語來描述的,但本案內容的各態樣可以應用於基於其他世代的通訊系統。
在3GPP中,術語「細胞」可以指的是節點B(NB)的覆蓋區域及/或為該覆蓋區域服務的NB子系統,取決於在其中使用術語的上下文。在NR系統中,術語「細胞」和BS、下一代節點B(gNB或gNodeB)、存取點(AP)、分散式單元(DU)、載波或傳輸接收點(TRP)可以是可交換地使用的。BS可以提供針對巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或其他類型的細胞的通訊覆蓋。巨集細胞可以覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑若干公里),以及可以允許由具有服務訂閱的UE進行的不受限制的存取。微微細胞可以覆蓋相對較小的地理區域,以及可以允許由具有服務訂閱的UE進行的不受限制的存取。毫微微細胞可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,住宅),以及可以允許由具有與該毫微微細胞的關聯的UE(例如,在封閉用戶群組(CSG)中的UE、用於在住宅中的使用者的UE等等)進行的受限制的存取。用於巨集細胞的BS可以稱為巨集BS。用於微微細胞的BS可以稱為微微BS。用於毫微微細胞的BS可以稱為毫微微BS或家庭BS。
UE亦可以稱為行動站、終端、存取終端、用戶單元、站、客戶駐地設備(CPE)、蜂巢式電話、智慧型電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、筆記型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板電腦、照相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超極本、電器、醫療設備或醫療裝置、生物感測器/設備、諸如智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧手環、智慧珠寶(例如,智慧指環、智慧手鐲等)的可穿戴設備、娛樂設備(例如,音樂設備、視訊設備、衛星無線電單元等等)、車載元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造設備、全球定位系統設備,或者被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他合適的設備。一些UE可以認為是機器類型通訊(MTC)設備或者進化型MTC(eMTC)設備。例如,MTC和eMTC UE包括可以與BS、另一設備(例如,遠端設備)或者某個其他實體進行通訊的機器人、無人機、遠端設備、感測器、儀錶、監控器、位置標籤等等。無線節點可以例如經由有線或無線通訊鏈路來提供用於網路或者去往網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路的廣域網路)的連接。一些UE可以認為是物聯網路(IoT)設備,其可以是窄頻IoT(NB-IoT)設備。
某些無線網路(例如,LTE)在下行鏈路上利用正交分頻多工(OFDM),以及在上行鏈路上利用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分為多個(K個)正交的次載波,該等次載波通常亦稱為音調、頻段等等。各次載波可以與資料進行調制。通常,調制符號在頻域中是利用OFDM來發送的,以及在時域中是利用SC-FDM來發送的。在鄰近次載波之間的間隔可以是固定的,以及次載波的總數(K)可以取決於系統頻寬。例如,次載波的間隔可以是15 kHz,以及最小資源分配(稱為「資源區塊」(RB))可以是12個次載波(或180 kHz)。因此,針對於1.25、2.5、5、10或20兆赫茲(MHz)的系統頻寬,標稱的快速傅裡葉變換(FFT)大小可以分別等於128、256、512、1024或2048。系統頻寬亦可以被劃分為次頻帶。例如,次頻帶可以覆蓋1.08 MHz(例如,6個RB),以及針對1.25、2.5、5、10或20 MHz的系統頻寬,可以分別存在1、2、4、8或者16個次頻帶。在LTE中,基本傳輸時間間隔(TTI)或封包持續時間是1毫秒子訊框。
NR可以在上行鏈路和下行鏈路上利用具有CP的OFDM,以及包括針對使用TDD的半雙工操作的支援。在NR中,子訊框仍然是1毫秒,但基本TTI稱為時槽。子訊框包含取決於次載波間隔的可變數量的時槽(例如,1、2、4、8、16、...個時槽)。NR RB是12個連續的頻率次載波。NR可以支援15 KHz的基礎次載波間隔,以及其他次載波間隔可以是相對於基礎次載波間隔來定義的(例如,30 kHz、60 kHz、120 kHz、240 kHz等)。符號和時槽長度隨次載波間隔進行縮放。CP長度亦取決於次載波間隔。可以支援波束成形,以及可以動態地配置波束方向。亦可以支援具有預編碼的MIMO傳輸。在一些實例中,在DL中的MIMO配置可以在多層DL傳輸多達8個串流和多達每UE2個串流的情況下,支援多達8個傳輸天線。在一些實例中,可以支援多達每UE2個串流的多層傳輸。可以在多達8個服務細胞的情況下支援多個細胞的聚合。
在一些實例中,可以排程對空中介面的存取。排程實體(例如,BS)分配用於在其服務區域或細胞內的一些或全部設備和裝置之間的通訊資源。排程實體可以負責排程、分配、重新配置和釋放用於一或多個從屬實體的資源。亦即,對於排程的通訊而言,從屬實體利用由排程實體分配的資源。基地站不是充當排程實體的唯一實體。在一些實例中,UE可以充當排程實體,以及可以排程用於一或多個從屬實體(例如,一或多個其他UE)的資源,以及其他UE可以利用由該UE排程的資源進行無線通訊。在一些實例中,UE可以在同級間(P2P)網路及/或網格網路中充當排程實體。在網格網路實例中,UE除了與排程實體進行通訊之外,可以相互直接地進行通訊。
在一些實例中,兩個或更多個從屬實體(例如,UE)可以使用側向鏈路(sidelink)信號來相互進行通訊。此種側向鏈路通訊的現實世界應用可以包括公共安全、鄰近服務、UE對網路中繼、車輛對車輛(V2V)通訊、萬物網際網路(IoE)通訊、IoT通訊、關鍵任務網格及/或各種其他合適的應用。通常,側向鏈路信號可以指的是在不經由排程實體(例如,UE或BS)中繼通訊的情況下(即使該排程實體可以利用於排程及/或控制的目的),從一個從屬實體(例如,UE1)傳送到另一從屬實體(例如,UE2)的信號。在一些實例中,側向鏈路信號可以是使用經授權的頻譜來傳送的(不同於通常使用未授權的頻譜的無線區域網路)。
在本文中揭示的方法包括用於實現方法的一或多個步驟或動作。在不背離請求項的保護範疇的情況下,方法步驟及/或動作可以是相互交換的。換言之,除非指定步驟或動作的特定順序,否則在不背離請求項的保護範疇的情況下,可以修改特定步驟及/或動作的順序及/或使用。
如在本文中使用的,涉及專案列表「中的至少一個」的短語指的是彼等專案的任何組合,包括單個成員。例如,「a、b或c中的至少一個」意欲覆蓋:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a‑b‑c,以及具有相同元素的倍數的任何組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其他排序)。
如在本文中使用的,術語「決定」涵蓋各種各樣的動作。例如,「決定」可以包括計算、運算、處理、推導、研究、檢視(例如,在表格、資料庫或另外的資料結構中檢視)、斷定等等。另外,「決定」可以包括接收(例如,接收資訊)、存取(例如,在記憶體中存取資料)等等。另外,「決定」可以包括解析、選擇、挑選、建立等等。
提供先前的描述以使任何熟習此項技術者能夠實踐在本文中描述的各個態樣。對該等態樣的各種修改對於熟習此項技術者而言是顯而易見的,以及在本文中定義的通用原理可以應用於其他態樣。因此,本請求項不意欲受限於在本文中展示的各態樣,而是要符合與請求項表達的內容相一致的全部範疇,其中除非明確地聲明如此,否則以單數形式提及的元素不意欲意指「一個和僅一個」,而是「一或多個」。除非另有規定說明,否則術語「一些」指的是一或多個。遍及本案內容描述的各個態樣的元素的、對於一般技術者而言已知或者稍後將知的全部結構的和功能的均等物以引用方式明確地併入本文中,以及意欲由請求項來包含。此外,在本文中揭示的內容中沒有內容是意欲奉獻給公眾的,不管此種揭示內容是否是明確地記載在請求項中的。沒有請求項元素要根據專利法施行細則第18條第8項的規定來解釋,除非元素是明確地使用短語「用於……的構件」來記載的,或者在方法請求項的情況下,元素是使用短語「用於……的步驟」來記載的。
在上文中描述的方法的各種操作可以由能夠執行對應的功能的任何合適的構件來執行。該等構件可以包括各種硬體及/或軟體元件及/或模組,包括但不限於電路、特殊應用積體電路(ASIC)或處理器。通常,在存在附圖中圖示的操作的情況下,彼等操作可以具有與類似編號相對應的配對物功能構件元件。
結合本案內容描述的各種說明性的邏輯方塊、模組和電路可以利用被設計為執行在本文中描述的功能的通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或其他可程式設計邏輯設備(PLD)、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體元件或者其任何組合來實現或執行。通用處理器可以是微處理器,但是在替代的方式中,處理器可以是任何商業可得的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以實現為計算設備的組合,例如DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
若在硬體中實現,則示例性硬體配置可以包括在無線節點中的處理系統。該處理系統可以利用匯流排架構來實現。取決於處理系統的特定應用和整體設計約束,匯流排可以包括任何數量的互相連接的匯流排和橋接器。匯流排可以將各種電路連結在一起,該等電路包括處理器、機器可讀取媒體和匯流排介面。匯流排介面可以用以經由匯流排來將網路配接器等連接到處理系統。網路配接器可以用以實現PHY層的信號處理功能。在使用者設備120(見圖1)的情況下,使用者介面(例如,鍵盤、顯示器、滑鼠、操縱桿等)亦可以連接到匯流排。匯流排亦可以連結各種其他電路,諸如定時源、周邊設備、穩壓器、功率管理電路等等,該等在本領域中是公知的,以及因此將不進行任何進一步的描述。處理器可以利用一或多個通用或/和專用處理器來實現。實例包括微處理器、微控制器、DSP處理器和可以執行軟體的其他電路系統。熟習此項技術者將認識到的是,如何最佳地實現針對處理系統的描述的功能,取決於特定的應用和施加在整體系統上的整體設計約束。
若在軟體中實現,則功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體中或者在電腦可讀取媒體上傳輸。軟體應當被廣泛地解釋為意指指令、資料或其任何組合,無論是稱為軟體、韌體、中間軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他術語。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,該等通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方傳送到另一個地方的任何媒體。處理器可以負責管理匯流排和通用處理,包括對在機器可讀取儲存媒體上儲存的軟體模組的執行。電腦可讀取儲存媒體可以耦合到處理器,以使處理器可以從儲存媒體讀取資訊以及向儲存媒體寫入資訊。在替代的方案中,儲存媒體可以整合到處理器。舉例而言,機器可讀取媒體可以包括傳輸線路,經由資料調制的載波,及/或與無線節點分開的在其上儲存有指令的電腦可讀取儲存媒體,其中的全部可以經由匯流排介面由處理器來存取。替代地或者另外,機器可讀取媒體或其任何部分可以整合到處理器中,諸如可以具有快取記憶體及/或通用暫存器檔案的情況。舉例而言,機器可讀取儲存媒體的實例可以包括RAM(隨機存取記憶體)、快閃記憶體、ROM(唯讀記憶體)、PROM(可程式設計唯讀記憶體)、EPROM(可抹除可程式設計唯讀記憶體)、EEPROM(電子可抹除可程式設計唯讀記憶體)、暫存器、磁碟、光碟、硬碟或任何其他合適的儲存媒體或其任何組合。機器可讀取媒體可以在電腦程式產品中體現。
軟體模組可以包括單個指令或許多指令,以及可以是在若干不同的代碼片段上分佈的,在不同的程式之中分佈的以及跨越多個儲存媒體來分佈的。電腦可讀取媒體可以包括多個軟體模組。當經由諸如處理器的裝置來執行時,軟體模組包括使得處理系統執行各種功能的指令。軟體模組可以包括傳輸模組和接收模組。各軟體模組可以存在於單個儲存設備或跨越多個儲存設備來分佈。舉例而言,當觸發事件發生時,軟體模組可以從硬碟載入到RAM中。在對軟體模組的執行期間,處理器可以將指令中的一些指令載入到快取記憶體中,來加快存取速度。一或多個快取列隨後可以載入到通用暫存器檔案,用於由處理器來執行。當涉及下文的軟體模組的功能時,將理解的是,當執行來自該軟體模組的指令時,此種功能是由處理器實現的。
另外,任何連接適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若軟體是使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或諸如紅外線(IR)、無線電和微波的無線技術來從網站、伺服器或其他遠端源傳輸的,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或諸如紅外線(IR)、無線電和微波的無線技術是包括在媒體的定義中的。如在本文中使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光®光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則通常利用鐳射來光學地複製資料。因此,在一些態樣中,電腦可讀取媒體可以包括非暫時性電腦可讀取媒體(例如,有形媒體)。另外,對於其他態樣而言,電腦可讀取媒體可以包括暫時性電腦可讀取媒體(例如,信號)。上述的組合亦應當是包括在電腦可讀取媒體的範疇內的。
因此,某些態樣可以包括用於執行在本文中提供的操作的電腦程式產品。例如,此種電腦程式產品可以包括具有在其上儲存(及/或編碼)的指令的電腦可讀取媒體,以及指令是由能一或多個處理器執行的,以執行在本文中描述的操作,例如,用於執行在本文中描述和在圖3-圖4中圖示的操作的指令。
進一步的,應當認識到的是,若適用的話,模組及/或用於執行在本文中描述的方法和技術的其他適當的構件可以由使用者終端及/或基地站來下載或以其他方式來獲得。例如,此種設備可以耦合到伺服器,來促進對用於執行在本文中描述的方法的構件的傳送。或者,在本文中描述的各種方法可以是經由儲存構件(例如,RAM、ROM和諸如壓縮光碟(CD)或軟碟的實體儲存媒體等)來提供的,以使使用者終端及/或基地站可以在耦合到設備或者將儲存構件提供給設備之後獲得各種方法。此外,可以利用用於向設備提供在本文中描述的方法和技術的任何其他合適的技術。
要理解的是,請求項不受限於在上文中說明的精確配置和元件。在不背離請求項的範疇的情況下,可以對在上文中描述的方法和裝置的排列、操作和細節做出各種修改、改變和變化。
100:無線通訊網路 102a:巨集細胞 102b:巨集細胞 102c:巨集細胞 102x:微微細胞 102y:毫微微細胞 102z:毫微微細胞 110a:BS 110b:BS 110c:BS 110r:中繼站 110x:BS 110y:BS 110z:BS 112:探測參考信號(SRS)模組 120:UE 120a:UE 120r:UE 120x:UE 120y:UE 122:SRS模組 130:網路控制器 212:資料來源 220:傳輸處理器 230:傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器 232a:收發機 232t:收發機 234a:天線 234t:天線 236:MIMO偵測器 238:接收處理器 239:資料槽 240:控制器/處理器 241:SRS模組 242:記憶體 244:排程器 252a:天線 252r:天線 254a:收發機 254r:收發機 256:MIMO偵測器 258:接收處理器 260:資料槽 262:資料來源 264:傳輸處理器 266:TX MIMO處理器 280:控制器/處理器 281:SRS模組 282:記憶體 300:操作 302:步驟 304:步驟 400:操作 402:步驟 404:步驟 502:普通上行鏈路子訊框 504:最後符號 506:普通上行鏈路子訊框 508:最後符號 510:普通上行鏈路子訊框 512:最後符號 514:第二類型的SRS傳輸 602A:元件符號 602C:元件符號 602D:元件符號 604A:元件符號 604C:元件符號 604D:元件符號 606A:元件符號 606C:元件符號 608A:SRS符號 608C:SRS符號 610A:SRS符號 610C:元件符號 612C:元件符號 700:通訊設備 702:處理系統 704:處理器 706:匯流排 708:收發機 710:天線 712:電腦可讀取媒體/記憶體 714:用於傳輸的代碼 716:用於接收的代碼 718:用於觸發的代碼 720:用於傳輸的電路系統 722:用於接收的電路系統 724:用於觸發的電路系統 800:通訊設備 802:處理系統 804:處理器 806:匯流排 808:收發機 810:天線 812:電腦可讀取媒體/記憶體 814:用於接收的代碼 816:用於傳輸的代碼 818:用於決定的代碼 820:用於丟棄的代碼 822:用於考慮的代碼 824:用於選擇的代碼 826:用於接收的電路系統 828:用於傳輸的電路系統 830:用於決定的電路系統 832:用於丟棄的電路系統 834:用於考慮的電路系統 836:用於選擇的電路系統
經由參考在附圖中圖示的各態樣中的一些態樣,可以有在上文中簡要概括的更具體的描述,以便本案內容的上述特徵的方法在細節上詳細得到理解。然而,要注意的是,由於本描述認可其他同等有效的態樣,所以附圖僅圖示本案內容的某些典型的態樣,以及因此不認為是對其保護範疇的限制。
圖1是根據本案內容的某些態樣概念性地圖示示例性電信系統的方塊圖。
圖2是根據本案內容的某些態樣概念性地圖示示例性基地站(BS)和使用者設備(UE)的設計的方塊圖。
圖3根據本案內容的某些態樣圖示用於由網路實體進行的無線通訊的示例性操作。
圖4根據本案內容的某些態樣圖示用於由使用者設備進行的無線通訊的示例性操作。
圖5根據本案內容的某些態樣圖示在子訊框的符號中的SRS傳輸的不同實例。
圖6A-圖6D根據本案內容的各態樣圖示在子訊框的符號中的互補SRS傳輸的不同實例。
圖7根據本案內容的各態樣圖示可以包括被配置為執行用於在本文中揭示的技術的操作的各種元件的通訊設備。
圖8根據本案內容的各態樣圖示可以包括被配置為執行用於在本文中揭示的技術的操作的各種元件的通訊設備。
為了促進理解,已經儘可能地使用完全相同的元件符號來指定對附圖而言共用的完全相同的元素。預期的是,在沒有特別記載的情況下,在一個態樣中揭示的元素可以有益地利用於其他態樣。
國內寄存資訊(請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無 國外寄存資訊(請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
400:操作
402:步驟
404:步驟

Claims (54)

  1. 一種用於由在一網路中的一使用者設備(UE)進行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 從該網路接收指示用於一上行鏈路子訊框集合的用於傳輸一第一類型的一或多個SRS傳輸的一第一配置和用於傳輸一第二類型的一或多個SRS傳輸的一第二配置的信號傳遞;及 在該上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於該第一配置或該第二配置中的至少一者,來傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者。
  2. 根據請求項1之方法,其中: 在該至少一個上行鏈路子訊框中,用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一資源配置是與該第二類型的該一或多個SRS傳輸的資源配置不同的;及 該第一類型的該一或多個SRS傳輸是以與該第二類型的該一或多個SRS傳輸一相同或一不同的方式來觸發的。
  3. 根據請求項1之方法,其中: 該第一類型的該一或多個SRS傳輸包括不位於該至少一個上行鏈路子訊框的該最後符號中的非傳統SRS傳輸; 該非傳統SRS傳輸包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的一者的至少一者; 該第二類型的該一或多個SRS傳輸包括位於該至少一個上行鏈路子訊框的該最後符號中的至少一個最後符號中的傳統SRS傳輸;及 該傳統SRS傳輸包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的至少一者。
  4. 根據請求項1之方法,其中該第一配置指示用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一週期和子訊框偏移,其中用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該週期和子訊框偏移是與用於該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一週期和子訊框偏移相同或不同的。
  5. 根據請求項1之方法,其中: 該第一配置指示用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸的一第一上行鏈路子訊框,該第一上行鏈路子訊框與在該第二配置中指示的用於該第二類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸的一第二上行鏈路子訊框不重疊;及 在該上行鏈路子訊框集合的該至少一個上行鏈路子訊框內進行傳輸之步驟包括以下步驟:在該至少一個上行鏈路子訊框的一最後符號中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一個SRS傳輸。
  6. 根據請求項1之方法,其中該第一配置指示以下各項中的至少一項: 用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的符號索引、一起始符號、一符號持續時間和在配置了的情況下的一保護符號的一列表;或 指示在該至少一個上行鏈路子訊框中用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該等符號的一符號位元映像。
  7. 根據請求項1之方法,其中該第一配置指示用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該至少一個上行鏈路子訊框的一時槽索引。
  8. 根據請求項1之方法,其中: 該第一配置指示用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一SRS重複模式;及 在該上行鏈路子訊框集合的該至少一個上行鏈路子訊框內進行傳輸之步驟包括以下步驟:亦基於該SRS重複模式來傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸。
  9. 根據請求項8之方法,其中該SRS重複模式指示:該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸是在切換該天線或該次頻帶之前,要使用一相同的天線傳輸埠、天線和次頻帶在該至少一個上行鏈路子訊框中的多個符號中重複的。
  10. 根據請求項1之方法,其中該第一配置包括對針對該至少一個上行鏈路子訊框是啟用還是禁用子訊框內SRS天線切換的一指示;及 亦包括以下步驟:若啟用天線切換,則使用一第一天線或一第一天線群組以用於在該至少一個上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸,以及切換為使用一第二天線或一第二天線群組以用於在該至少一個上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第二SRS傳輸。
  11. 根據請求項10之方法,其中該第一配置包括: 對用於該子訊框內SRS天線切換的一SRS天線切換模式配置的一指示;及 對是否要在切換天線或天線群組之間插入一保護符號的一指示。
  12. 根據請求項10之方法,其中該子訊框內SRS天線切換包括:在被配置用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的SRS符號內的天線或天線群組切換的一全部集合。
  13. 根據請求項10之方法,其中該第一配置包括一起始天線索引或一起始天線群組索引,以在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行天線切換,並且其中該起始天線索引或該起始天線群組索引是零。
  14. 根據請求項1之方法,其中該第一配置包括對針對該至少一個上行鏈路子訊框是啟用還是禁用子訊框內SRS頻率躍變的一指示;及 亦包括以下步驟:若啟用頻率躍變,則使用一第一次頻帶以用於在該至少一個上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸,以及切換為使用一第二次頻帶以用於在該至少一個上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第二SRS傳輸。
  15. 根據請求項14之方法,其中該第一配置包括: 對用於該子訊框內SRS頻率躍變的一SRS頻率躍變模式配置的一指示;及 對是否要在切換SRS次頻帶之間插入一保護符號的一指示。
  16. 根據請求項14之方法,其中: 該子訊框內SRS頻率躍變包括:在被配置用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的SRS符號內的次頻帶切換的一全部集合或次頻帶切換的一子集;及 用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的頻率躍變的一數量是至少取決於用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的所配置的一符號持續時間和在配置了的情況下的一保護符號的。
  17. 根據請求項14之方法,其中該第一配置包括:對在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行頻率躍變的一躍變頻寬的一指示。
  18. 根據請求項17之方法,其中該躍變頻寬被指示為一總SRS頻寬除以在該至少一個上行鏈路子訊框中的所配置的該第一類型的SRS傳輸的一數量。
  19. 根據請求項17之方法,其中該第一配置包括:在該躍變頻寬中要在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行該頻率躍變的一起始頻率位置。
  20. 根據請求項19之方法,其中該起始頻率位置包括一次頻帶索引或一實體資源區塊中的至少一者。
  21. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:接收用於指示允許在一相同的上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一觸發指示,其中該至少一個上行鏈路子訊框包括該相同的上行鏈路子訊框。
  22. 根據請求項21之方法,其中該觸發指示用於指示不允許在該相同的上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸;及 傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者之步驟包括以下步驟: 基於一優先順序順序,來選擇該第一類型的該一或多個SRS傳輸或者該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的一者進行傳輸;及 傳輸所選擇的該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸。
  23. 根據請求項21之方法,其中: 傳輸之步驟包括以下步驟:至少部分地基於該觸發指示,來在該相同的上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸; 傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸之步驟包括以下步驟:根據該第一配置,來傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸; 傳輸該第二類型的該一或多個SRS傳輸之步驟包括以下步驟:根據該第二配置,來傳輸該第二類型的該一或多個SRS傳輸;及 該觸發指示是在下行鏈路控制資訊或一無線電資源控制訊息中的一者或多者中接收的。
  24. 根據請求項1之方法,其中該第一配置包括對用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一傳輸功率的一第一指示,以及該第二配置包括對用於傳輸該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一傳輸功率的一第二指示。
  25. 根據請求項24之方法,亦包括以下步驟: 決定該UE不支援在用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該傳輸功率與用於傳輸該第二類型的該一或多個SRS傳輸的該傳輸功率之間的一功率變化;及 回應於關於該UE不支援該功率變化的該決定,亦基於一優先順序順序來傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸或者該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的一者。
  26. 根據請求項1之方法,其中該第一配置包括:用於指示用於在一每分量載波的基礎上或者在一每分量載波群組的基礎上傳輸SRS的資源的資訊。
  27. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 決定在該第一類型的該一或多個SRS傳輸與其觸發指示之間的一延時不小於一最小值,其中該傳輸是亦基於該決定的。
  28. 一種用於由在一網路中的一基地站進行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 向一使用者設備(UE)傳輸指示用於一上行鏈路子訊框集合的用於傳輸一第一類型的一或多個SRS傳輸的一第一配置和用於傳輸一第二類型的一或多個SRS傳輸的一第二配置的信號傳遞;及 在該上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於該第一配置或該第二配置中的至少一者,來接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者。
  29. 根據請求項28之方法,其中: 在該至少一個上行鏈路子訊框中,用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一資源配置是與該第二類型的該一或多個SRS傳輸的資源配置不同的;及 亦包括以下步驟:以與該第二類型的該一或多個SRS傳輸一相同或一不同的方式來觸發該第一類型的該一或多個SRS傳輸。
  30. 根據請求項28之方法,其中: 該第一類型的該一或多個SRS傳輸包括不位於該至少一個上行鏈路子訊框的該最後符號中的非傳統SRS傳輸; 該非傳統SRS傳輸包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的一者的至少一者; 該第二類型的該一或多個SRS傳輸包括位於該至少一個上行鏈路子訊框的該最後符號中的至少一個最後符號中的傳統SRS傳輸;及 該等傳統SRS傳輸包括週期性SRS傳輸或非週期性SRS傳輸中的至少一者。
  31. 根據請求項28之方法,其中該第一配置指示用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一週期和子訊框偏移,其中用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該週期和子訊框偏移是與用於該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一週期和子訊框偏移相同或不同的。
  32. 根據請求項28之方法,其中: 該第一配置指示用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸的一第一上行鏈路子訊框,該第一上行鏈路子訊框與在該第二配置中指示的用於該第二類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸的一第二上行鏈路子訊框不重疊;及 在該上行鏈路子訊框集合的該至少一個上行鏈路子訊框內進行接收之步驟包括以下步驟:在該至少一個上行鏈路子訊框的一最後符號中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一個SRS傳輸。
  33. 根據請求項28之方法,其中該第一配置指示以下各項中的至少一項: 用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的符號索引、一起始符號、一符號持續時間和在配置了的情況下的一保護符號的一列表;或 指示在該至少一個上行鏈路子訊框中用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該等符號的符號位元映像。
  34. 根據請求項28之方法,其中該第一配置指示用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的該至少一個上行鏈路子訊框的一時槽索引。
  35. 根據請求項28之方法,其中: 該第一配置指示用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一SRS重複模式;及 在該上行鏈路子訊框集合的該至少一個上行鏈路子訊框內進行接收之步驟包括以下步驟:亦基於該SRS重複模式來接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸。
  36. 根據請求項35之方法,其中該SRS重複模式指示:該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸是在切換該天線或該次頻帶之前,要使用一相同的天線傳輸埠、天線和次頻帶在該至少一個上行鏈路子訊框中的多個符號中重複的。
  37. 根據請求項28之方法,其中該第一配置包括對針對該至少一個上行鏈路子訊框是啟用還是禁用子訊框內SRS天線切換的一指示;及 亦包括以下步驟:若啟用天線切換,則在該至少一個上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸以獲得在該UE處的一第一天線或一第一天線群組的通道資訊,以及在該至少一個上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第二SRS傳輸以獲得一第二天線或一第二天線群組的通道資訊。
  38. 根據請求項37之方法,其中該第一配置包括: 對用於該子訊框內SRS天線切換的一SRS天線切換模式配置的一指示;及 對是否要在切換天線或天線群組之間插入一保護符號的一指示。
  39. 根據請求項37之方法,其中該子訊框內SRS天線切換包括:在被配置用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的SRS符號內的天線或天線群組切換的一全部集合。
  40. 根據請求項37之方法,其中該第一配置包括一起始天線索引或一起始天線群組索引,以在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行天線切換,並且其中該起始天線索引或該起始天線群組索引是零。
  41. 根據請求項28之方法,其中該第一配置包括對針對該至少一個上行鏈路子訊框是啟用還是禁用子訊框內SRS頻率躍變的一指示;及 亦包括以下步驟:若啟用頻率躍變,則在該至少一個上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第一SRS傳輸以獲得關於一第一次頻帶的通道資訊,以及在該至少一個上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸中的一第二SRS傳輸以獲得關於一第二次頻帶的通道資訊。
  42. 根據請求項41之方法,其中該第一配置包括: 對用於該子訊框內SRS頻率躍變的一SRS頻率躍變模式配置的一指示;及 對是否要在切換SRS次頻帶之間插入一保護符號的一指示。
  43. 根據請求項41之方法,其中: 該子訊框內SRS頻率躍變包括:在被配置用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的SRS符號內的次頻帶切換的一全部集合或次頻帶切換的一子集;及 用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的頻率躍變的一數量是至少取決於用於該第一類型的該一或多個SRS傳輸的所配置的一符號持續時間和在配置了的情況下的一保護符號的。
  44. 根據請求項41之方法,其中該第一配置包括:對在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行頻率躍變的一躍變頻寬的一指示。
  45. 根據請求項44之方法,其中該躍變頻寬被指示為一總SRS頻寬除以在該至少一個上行鏈路子訊框中的所配置的該第一類型的SRS傳輸的一數量。
  46. 根據請求項44之方法,其中該第一配置包括:在該躍變頻寬中要在該至少一個上行鏈路子訊框中的該第一類型的該一或多個SRS傳輸的傳輸期間執行該頻率躍變的一起始頻率位置。
  47. 根據請求項46之方法,其中該起始頻率位置包括一次頻帶索引或一實體資源區塊中的至少一者。
  48. 根據請求項28之方法,亦包括以下步驟:傳輸對是否允許在一相同的上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一觸發指示,其中該至少一個上行鏈路子訊框包括該相同的上行鏈路子訊框。
  49. 根據請求項48之方法,其中該觸發指示用於指示不允許在該相同的上行鏈路子訊框中傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸;及 接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者包括: 基於一優先順序順序,來在該相同的上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸或者該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的一者。
  50. 根據請求項48之方法,其中: 接收之步驟包括以下步驟:至少部分地基於該觸發指示,來在該相同的上行鏈路子訊框中接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸和該第二類型的該一或多個SRS傳輸; 接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸之步驟包括以下步驟:根據該第一配置,來接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸; 接收該第二類型的該一或多個SRS傳輸之步驟包括以下步驟:根據該第二配置,來接收該第二類型的該一或多個SRS傳輸;及 該觸發指示是在下行鏈路控制資訊或一無線電資源控制訊息中的一者或多者中傳輸的。
  51. 根據請求項28之方法,其中該第一配置包括對用於傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸的一傳輸功率的一第一指示,以及該第二配置包括對用於傳輸該第二類型的該一或多個SRS傳輸的一傳輸功率的一第二指示。
  52. 根據請求項28之方法,其中該第一配置包括:用於指示用於在一每分量載波的基礎上或者在一每分量載波群組的基礎上傳輸SRS的資源的資訊。
  53. 一種用於由在一網路中的一使用者設備(UE)進行的無線通訊的裝置,包括: 至少一個處理器,其被配置為: 從該網路接收指示用於一上行鏈路子訊框集合的用於傳輸一第一類型的一或多個SRS傳輸的一第一配置和用於傳輸一第二類型的一或多個SRS傳輸的一第二配置的信號傳遞;及 在該上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於該第一配置或該第二配置中的至少一者,來傳輸該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者;及 與該至少一個處理器耦合的一記憶體。
  54. 一種用於由在一網路中的一基地站(BS)進行的無線通訊的裝置,包括: 至少一個處理器,其被配置為: 向一使用者設備(UE)傳輸指示用於一上行鏈路子訊框集合的用於傳輸一第一類型的一或多個SRS傳輸的一第一配置和用於傳輸一第二類型的一或多個SRS傳輸的一第二配置的信號傳遞;及 在該上行鏈路子訊框集合中的至少一個上行鏈路子訊框內,至少部分地基於該第一配置或該第二配置中的至少一者,來接收該第一類型的該一或多個SRS傳輸或該第二類型的該一或多個SRS傳輸中的至少一者;及 與該至少一個處理器耦合的一記憶體。
TW108144686A 2018-12-20 2019-12-06 用於在額外的srs符號上的非週期性srs的rrc配置的方法和裝置 TWI822921B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862783027P 2018-12-20 2018-12-20
US62/783,027 2018-12-20
US16/704,966 US11456896B2 (en) 2018-12-20 2019-12-05 RRC configuration for aperiodic SRS on additional SRS symbols
US16/704,966 2019-12-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW202031076A true TW202031076A (zh) 2020-08-16
TWI822921B TWI822921B (zh) 2023-11-21

Family

ID=71099371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW108144686A TWI822921B (zh) 2018-12-20 2019-12-06 用於在額外的srs符號上的非週期性srs的rrc配置的方法和裝置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11456896B2 (zh)
EP (1) EP3900246A1 (zh)
CN (1) CN113196698B (zh)
TW (1) TWI822921B (zh)
WO (1) WO2020131422A1 (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108112076B (zh) * 2017-05-05 2023-11-21 中兴通讯股份有限公司 配置上行信号的方法及装置
US11700093B2 (en) * 2017-10-10 2023-07-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving SRS and communication device therefor
US11329781B2 (en) * 2019-02-12 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) transmission in multiple SRS symbols in a subframe
WO2020197258A1 (ko) * 2019-03-27 2020-10-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 장치
US11876742B2 (en) * 2020-07-27 2024-01-16 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for enhancing SRS flexibility, coverage, and capacity in a communication system
US20220069959A1 (en) * 2020-08-26 2022-03-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink sounding reference signal carrier aggregation
CN115176490A (zh) * 2021-02-05 2022-10-11 北京小米移动软件有限公司 天线切换配置的切换方法、装置及存储介质
WO2022268382A1 (en) * 2021-06-25 2022-12-29 Nokia Technologies Oy Antenna-port-specific repetition and/or power control
CN116158041A (zh) * 2021-09-23 2023-05-23 北京小米移动软件有限公司 一种用于天线切换配置的srs发送方法、装置及存储介质

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5866124B2 (ja) * 2010-06-04 2016-02-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 端末の非周期的サウンディング参照信号トリガリングベースのsrs伝送方法及び非周期的srsを伝送するためのアップリンク伝送電力制御方法
CN102378383B (zh) * 2010-08-09 2014-04-02 华为技术有限公司 发送与接收探测参考信号的方法、基站和用户设备
SG187672A1 (en) * 2010-08-13 2013-03-28 Research In Motion Ltd Method of resource allocation and signaling for aperiodic channel sounding
WO2012150832A2 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals from a user equipment in response to multiple requests
US9270435B2 (en) * 2013-05-09 2016-02-23 Nokia Solutions And Networks Oy Sounding reference signal (SRS) usage
KR102322507B1 (ko) * 2013-08-17 2021-11-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
EP3509362A1 (en) * 2014-01-29 2019-07-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink transmissions in wireless communications
KR102352394B1 (ko) * 2014-02-18 2022-01-18 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 위한 장치
CN106465374B (zh) * 2014-05-30 2020-11-10 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
CN107925544B (zh) * 2015-08-13 2021-11-30 三星电子株式会社 无线通信系统中的用于通信的方法和装置
US10477528B2 (en) * 2016-02-02 2019-11-12 Ofinno, Llc Downlink control information in a wireless device and wireless network
CN114710242A (zh) * 2016-04-01 2022-07-05 华为技术有限公司 用于srs切换、发送和增强的系统与方法
CN107294686A (zh) * 2016-04-01 2017-10-24 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送、接收方法、装置、ue及基站
CN109891815B (zh) * 2016-11-04 2022-02-18 瑞典爱立信有限公司 无线通信系统中的节点、无线装置及其操作方法
EP3528565A4 (en) * 2016-11-04 2019-10-30 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD FOR TRANSMITTING A SOUND REFERENCE SIGNAL AND NETWORK DEVICE AND DEVICE DEVICE
KR102399015B1 (ko) * 2017-03-20 2022-05-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 통신 방법 및 기기
WO2018207995A1 (ko) * 2017-05-08 2018-11-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 설정 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
US11497047B2 (en) 2017-09-25 2022-11-08 Qualcomm Incorporated User equipment-specific scheduling request repetitions
WO2019124067A1 (ja) * 2017-12-19 2019-06-27 ソニー株式会社 通信装置、通信方法、及び通信システム
US11477809B2 (en) * 2018-04-12 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Techniques for channel estimation
EP3841698B1 (en) * 2018-08-20 2022-11-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Low overhead aperiodic triggering of multi-symbol srs

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020131422A1 (en) 2020-06-25
US20200204407A1 (en) 2020-06-25
TWI822921B (zh) 2023-11-21
CN113196698B (zh) 2024-05-14
EP3900246A1 (en) 2021-10-27
US11456896B2 (en) 2022-09-27
CN113196698A (zh) 2021-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI822921B (zh) 用於在額外的srs符號上的非週期性srs的rrc配置的方法和裝置
TWI762700B (zh) 用於載波聚合中的srs天線切換的方法和裝置
TWI687081B (zh) 處理因載波切換引起的中斷和載波切換能力指示
TWI832998B (zh) 避免由於活動bwp切換而導致tci重選
TWI749241B (zh) 用於實體廣播通道(pbch)傳輸的解調參考信號(dmrs)序列產生和資源映射
KR20220004034A (ko) 멀티 송신 시간 인터벌 (tti) 승인들에 대한 시간 도메인 리소스 할당 (tdra)
TWI737910B (zh) 在新無線中多工傳呼信號與同步信號
TW201935875A (zh) 相位追蹤參考信號符號映射
TWI816894B (zh) 對處理的下行鏈路控制資訊(dci)的數量的限制
TW201914351A (zh) 用於多種無線電存取技術的緩衝器管理
TW202110258A (zh) 最小排程偏移
TW202139616A (zh) 在同一子訊框中支援多個srs
TW202116101A (zh) 基於載波群組的跨時槽排程調適
CN114451048A (zh) 基于副载波间隔的控制信道监视
CN114616891A (zh) 针对多个分量载波的传输配置指示符状态更新
WO2020226730A1 (en) Quasi-co location (qcl) for cross carrier scheduling techniques
CN114026910B (zh) 低复杂度物理下行链路控制信道和相关信号发送
WO2021016010A1 (en) Techniques for hybrid automatic repeat request (harq) processes for multiple carriers in different frequency ranges for carrier aggregation (ca)
CN113748613B (zh) 全维度多输入多输出基带能力指示
CN116097780A (zh) 探测参考信号触发技术
TWI841719B (zh) 用於無線通訊的方法及裝置
US11509506B2 (en) Frequency hopping enhancements for SRS transmission
CN114145051B (zh) 基于优先级的发送功率控制
TW202106087A (zh) 多個跨載波排程分量載波(cc)
TW202029816A (zh) 上行鏈路先佔指示